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公开(公告)号:CN119881023A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510004757.6
申请日:2025-01-02
Applicant: 山东农业大学
Abstract: 本发明涉及溶液检测技术领域,尤其涉及一种溶液浓度检测装置及检测方法,溶液浓度检测装置包括安装在溶液流通管路上的自发电模块、储能模块、检测模块和信号处理模块,待测溶液流经溶液流通管路驱动自发电模块发电,储能模块对电能进行调节、分配和控制,储能模块发送电信号给发射器,发射器发射电信号通过待测溶液后由接收器接收,信号处理模块将接收器接收的电信号进行处理计算,得到待测溶液的浓度。本发明通过位移电流效应将溶液中的化学物质产生的机械能转化为电能,进行溶液浓度的检测,相比传统的溶液浓度检测方法,具有结构简单、无需外部电源、成本低廉、易于操作和实时监测等优点,可实现自供电检测溶液浓度,扩展了应用场景。
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公开(公告)号:CN119880704A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510165851.X
申请日:2025-02-14
Applicant: 武汉时代地智科技股份有限公司
Abstract: 本发明公开一种判断钻井液固相升高原因的方法,包括以下步骤:获取钻井液的粘度数据和密度数据;依据粘度数据判断粘度是否升高超过第一阈值或是否降低超过第二阈值;若粘度升高超过第一阈值,判断密度数据升高速度是否大于第三阈值,若是,确定固相升高原因为重晶石水化;若否,确定固相升高原因为泥岩的侵入;若粘度降低超过第二阈值,判断密度数据升高速度是否大于第三阈值,若是,确定固相升高原因为金属矿物的侵入;若否,确定固相升高原因为砂岩的侵入;本发明通过钻井液的粘度以及密度变化可以快速判断钻井液固相升高的原因,为钻井液性能优化和钻井风险控制提供科学依据。
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公开(公告)号:CN114659574B
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202210259234.2
申请日:2022-03-15
Applicant: 山东工商学院
Abstract: 本公开涉及一种单相流量的测量方法及装置、电子设备、存储介质和仪器,涉及测井技术领域,所述的单相流量的测量方法,包括:初始化第一腔体及与所述第一腔体联通的第二腔体,使得所述第一腔体及所述第二腔体处于水相相态;分别根据多个预设位置控制处于所述水相相态的所述第一腔体及所述第二腔体转动,在所述转动过程中,通过控制所述第一腔体的进液口及所述第二腔体的出液口的位置关系,进而利用安装在所述进液口及所述出液口之间的导流机构调控所述第一腔体及所述第二腔体的油相与水相的含量;在所述调控过程中,利用设置在所述导流机构的阵列电导传感器分别确定油相变化规律及水相变化规律。本公开实施例可实现油及水的单相流量测量。
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公开(公告)号:CN119827583A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202510093099.2
申请日:2025-01-21
Applicant: 广州机械科学研究院有限公司 , 广研检测(广州)有限公司
IPC: G01N27/06
Abstract: 基于最小距离判别法的润滑油电导率温度补偿方法,包括以下步骤,S1、收集与测试不同污染度的润滑油,建立润滑油温度与电导率之间的关系;S2、以收集和测试的润滑油为对象,建立电导率与不同温度的关系,并建立数据库系统;S3、基于最小距离判别法实现不同温度下的润滑油的污染度等级的判定。该方法通过收集多种润滑油温度与电导率的检测试验数据,通过一种监督模式的最小距离判别算法,实现润滑油电导率的温度补偿,进而实现对润滑油油品的真实监测与诊断。
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公开(公告)号:CN119807856A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202510283582.7
申请日:2025-03-11
Applicant: 无锡沃环仪表科技有限公司
IPC: G06F18/241 , G06N5/01 , G06F18/10 , G06F18/2113 , G06F18/21 , G06F18/2431 , G06F18/243 , G06F18/27 , G01N33/18 , G01N27/06 , G01N27/416
Abstract: 本发明公开了一种水环境氨氮预测系统,属于氨氮预测技术领域,解决了氨氮传感器对于水体中氨氮含量的变化感应将会越来越不敏感,故而导致最终输出的数据归于平稳,最终导致向外排除的水体将会出现氨氮过盛的问题。包括主氨氮采集模块、若干辅氨氮采集模块、水质采集模块、数据处理模块、控制模块、以及若干升降模块。本发明通过主氨氮采集模块检测水体氨氮并输出数据至数据处理模块。若数据持续稳态,则说明主模块检测准确度下降,需清洗校准。此时,控制模块启动升降模块,带动辅氨氮采集模块或水质采集模块升降采集数据,形成补偿模型修正主模块数据。若修正后数据仍稳态,则更换主模块,确保系统持续准确检测氨氮,避免废水氨氮过量。
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公开(公告)号:CN119804802A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202411982147.5
申请日:2024-12-31
Applicant: 江苏联盟信息工程有限公司
IPC: G01N33/18 , G01N27/06 , G01D21/02 , B08B1/12 , B08B1/34 , B63B22/00 , F16M11/24 , G08B21/18 , G06Q50/26 , G06F18/2433
Abstract: 本发明涉及水质监测技术领域,具体为一种水质实时监测系统与方法,水质实时监测系统包括数据采集单元、数据处理单元、控制系统,控制系统包括存储单元和分析单元、预警单元,可以对水质进行实时监测,并且当指标数据变化超过规定阈值时或超过指标管控限值时,分析单元向预警单元发送报警信号,预警单元接收到报警信号后发出警报,便于工作人员及时处理,并且工作人员可以远程实时监测,更便捷,而且本技术方案能够自动完成数据采集、传输和初步分析,大幅减少了人工检测的工作量,不仅提高了监测效率,还降低了人力成本,避免了人为操作可能带来的误差。
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公开(公告)号:CN119804281A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202411733400.3
申请日:2024-11-29
Applicant: 宁波大学
Abstract: 本发明提供了一种盐雾环境参数检测微纳传感器及其制备和测量方法,包括:硅基片,上表面和下表面分别设有SiO2绝缘层和第一Si3N4薄膜;第一Pt电阻,设于SiO2绝缘层的上表面,上表面沉积有第二Si3N4薄膜,第一Pt电阻沿硅基片长度方向的两侧设有第一Au叉指电极;第二Pt电阻,设于第一Si3N4薄膜的下表面;第三Pt电阻,设于SiO2绝缘层上的黏附层的上表面,表面沉积有第三Si3N4薄膜,第三Si3N4薄膜的上表面设有图案化的第二Au叉指电极,第二Au叉指电极的上表面沉积有PI薄膜。有益效果是本发明通过“类镂空窗花形”叉指微电极减少湿润时间,能够实现传感器本体和盐雾气体温度和热交换的高精度测量,通过数据补偿消除温湿度对电导率检测的影响,并加速脱附过程,减小湿滞。
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公开(公告)号:CN119355243B
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202411933123.0
申请日:2024-12-26
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明涉及一种未固结成岩储层原位成藏富集模拟实验装置及测量方法,属于应用地球物理技术领域;该实验装置包括反应釜、上盖、充液井筒、抽空仪、加压泵、注水组件、注气组件和计量组件;反应釜内部限定形成有反应腔,反应腔的内壁安装有电阻率层析成像电极;上盖设于反应腔的顶部开口处;充液井筒穿过上盖设于反应腔内;充液井筒内放置有测井仪;抽空仪用于抽取反应腔内的空气;加压泵用于增加反应腔内的轴向压力;注水组件用于向反应腔内注入研究区域地层的等效地层水;注气组件用于向反应腔内注入气体;计量组件用于测量反应腔内模拟地层的含气量。本发明提供的实验装置可用于天然气或天然气水合物储层的富集成藏及声电测井响应规律研究。
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公开(公告)号:CN119757676A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411583659.4
申请日:2024-11-07
Abstract: 本发明涉及水效监测设备中的核心部件在线水效监测模块,将各项指标所需的传感器、变换器集成在一个集成的模块内,该模块可以与任一接口一致的监测设备连接,直接使用。供电模块对显示模块进行供电,显示模块具备检测水效参数,分析数据信息,并得出中和参数的执行指令,对执行模块进行发送信号,由执行模块执行对应动作,直至监测参数符合相应标准,这个过程中,监测模块、控制模块和执行模块重复以上过程,直至符合对应的要求。当执行模块无法完成控制模块的执行命令时,警示模块发出示警于操作者。本发明有益效果:本发明采用傻瓜式操作,对于不是该领域的人员比较友好;与现有的水效监测模块相比,可以实时反馈水效的状态,并自主进行修正。
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公开(公告)号:CN119751345A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411947062.3
申请日:2024-12-27
Applicant: 瓮福(集团)有限责任公司 , 厦门大学
IPC: C07D213/65 , G01N27/26 , G01N27/06
Abstract: 本发明提供了一种单分子探针,所述单分子探针具有如式(I)所示的结构。本发明提供的一种基于扫描隧穿裂结技术的单分子探针,(E)‑2‑((3‑羟基吡啶‑4‑基)亚甲基)‑N'‑((E)‑(3‑羟基吡啶‑4‑基)亚甲基)肼‑1‑甲酰肼。本发明利用能选择性响应碘化亚砷的单分子探针在扫描隧道显微镜的金尖端与金基底之间构筑了高通量的单分子结,通过精确测量单分子结的电导特性,并结合对碘化亚砷诱导的电导猝灭信号进行定量分析,可以在制备环境中实现对碘化亚砷的高选择性和高灵敏度定量检测,检测限达到ppt水平。#imgabs0#
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